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Algorithmic Foundation and Software Tools for Extracting Shoreline Features from Remote Sensing Imagery and LiDAR Data 被引量:8
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作者 Hongxing Liu Lei Wang +2 位作者 Douglas J. Sherman Qiusheng Wu Haibin Su 《Journal of Geographic Information System》 2011年第2期99-119,共21页
This paper presents algorithmic components and corresponding software routines for extracting shoreline features from remote sensing imagery and LiDAR data. Conceptually, shoreline features are treated as boundary lin... This paper presents algorithmic components and corresponding software routines for extracting shoreline features from remote sensing imagery and LiDAR data. Conceptually, shoreline features are treated as boundary lines between land objects and water objects. Numerical algorithms have been identified and de-vised to segment and classify remote sensing imagery and LiDAR data into land and water pixels, to form and enhance land and water objects, and to trace and vectorize the boundaries between land and water ob-jects as shoreline features. A contouring routine is developed as an alternative method for extracting shore-line features from LiDAR data. While most of numerical algorithms are implemented using C++ program-ming language, some algorithms use available functions of ArcObjects in ArcGIS. Based on VB .NET and ArcObjects programming, a graphical user’s interface has been developed to integrate and organize shoreline extraction routines into a software package. This product represents the first comprehensive software tool dedicated for extracting shorelines from remotely sensed data. Radarsat SAR image, QuickBird multispectral image, and airborne LiDAR data have been used to demonstrate how these software routines can be utilized and combined to extract shoreline features from different types of input data sources: panchromatic or single band imagery, color or multi-spectral image, and LiDAR elevation data. Our software package is freely available for the public through the internet. 展开更多
关键词 SHORELINE Extraction Remote Sensing IMAGERY lidar data ArcGIS ARCOBJECTS VB.NET
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An Integrated Framework for Road Detection in Dense Urban Area from High-Resolution Satellite Imagery and Lidar Data
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作者 Asghar Milan 《Journal of Geographic Information System》 2018年第2期175-192,共18页
Automatic road detection, in dense urban areas, is a challenging application in the remote sensing community. This is mainly because of physical and geometrical variations of road pixels, their spectral similarity to ... Automatic road detection, in dense urban areas, is a challenging application in the remote sensing community. This is mainly because of physical and geometrical variations of road pixels, their spectral similarity to other features such as buildings, parking lots and sidewalks, and the obstruction by vehicles and trees. These problems are real obstacles in precise detection and identification of urban roads from high-resolution satellite imagery. One of the promising strategies to deal with this problem is using multi-sensors data to reduce the uncertainties of detection. In this paper, an integrated object-based analysis framework was developed for detecting and extracting various types of urban roads from high-resolution optical images and Lidar data. The proposed method is designed and implemented using a rule-oriented approach based on a masking strategy. The overall accuracy (OA) of the final road map was 89.2%, and the kappa coefficient of agreement was 0.83, which show the efficiency and performance of the method in different conditions and interclass noises. The results also demonstrate the high capability of this object-based method in simultaneous identification of a wide variety of road elements in complex urban areas using both high-resolution satellite images and Lidar data. 展开更多
关键词 HIGH-RESOLUTION SATELLITE Images lidar data Object-Based Analysis FEATURE Extraction
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Analysis of Morphological Processes in a Disturbed Gravel-Bed River (Piave River): Integration of LiDAR Data and Colour Bathymetry
3
作者 Fabio Delai Johnny Moretto Lorenzo Picco Emanuel Rigon Diego Ravazzolo Mario Aristide Lenzi 《Journal of Civil Engineering and Architecture》 2014年第5期639-648,共10页
关键词 lidar 形态变化 测深 砾石 数字高程模型 整合 颜色 扰动
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CNN-Transformer结合对比学习的高光谱与LiDAR数据协同分类
4
作者 吴海滨 戴诗语 +2 位作者 王爱丽 岩堀祐之 于效宇 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第7期1087-1100,共14页
针对高光谱图像(hyperspectral images,HSI)与LiDAR数据多模态分类任务中的跨模态信息表达和特征对齐等问题,提出一种基于对比学习CNN-Transformer高光谱和LiDAR数据协同分类网络(Contrastive Learning based CNNTransformer Network,CL... 针对高光谱图像(hyperspectral images,HSI)与LiDAR数据多模态分类任务中的跨模态信息表达和特征对齐等问题,提出一种基于对比学习CNN-Transformer高光谱和LiDAR数据协同分类网络(Contrastive Learning based CNNTransformer Network,CLCT-Net)。CLCT-Net通过由ConvNeXt V2 Block构成的共有特征提取模块,获得不同模态间的共性特征,解决异构传感器数据之间语义对齐的问题。构建了包含空间-通道分支和光谱上下文分支的双分支HSI编码器,以及结合频域自注意力机制的LiDAR编码器,以获取更丰富的特征表示。利用集成对比学习进行分类,进一步提升多模态数据协同分类的精度。在Houston 2013和Trento数据集上的实验结果表明,相较于其他高光谱图像和Li‐DAR数据分类模型,本文所提模型获得了更高的地物分类精度,分别达到了92.01%和98.90%,实现了跨模态数据特征的深度挖掘和协同提取。 展开更多
关键词 高光谱图像 激光雷达数据 TRANSFORMER 卷积神经网络 对比学习
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改进的密度聚类精确自适应提取LiDAR电力线点云方法
5
作者 纪凯 武永彩 《安徽职业技术学院学报》 2024年第1期26-30,85,共6页
原有邻域半径r_(Eps)与密度阈值p_(MinPts)两个参数的初始赋值导致电力线点云的提取结果存在不确定性,在密度聚类的基础上增添了点云簇类自适应判别方法,该方法避免人员重复测试初始参数的繁琐过程,采用C++语言完成了对该算法电力线精... 原有邻域半径r_(Eps)与密度阈值p_(MinPts)两个参数的初始赋值导致电力线点云的提取结果存在不确定性,在密度聚类的基础上增添了点云簇类自适应判别方法,该方法避免人员重复测试初始参数的繁琐过程,采用C++语言完成了对该算法电力线精确提取及电力线拟合程序的开发与测试。结果表明:改进后的密度聚类法在电力线点云提取的损失率仅0.02%,三维重建残差为0.213 m;该方法大幅提高了电力线点云提取的准确性与便捷性,适用于高压电力走廊的电力巡检与三维重建等工作。 展开更多
关键词 机载lidar 点云数据 密度聚类 自适应 三维重建
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一种改进的机载LiDAR数据构建DEM地面种子点选取方法
6
作者 周伟明 田香勇 +3 位作者 王保国 刘虎 刘辉 胡洪 《测绘技术装备》 2024年第1期64-68,共5页
针对机载激光雷达(LiDAR)数据使用传统方法获取的地面种子点密度低,种子点之间空白区域的地形信息缺失,不利于后续提取地面点和构建高质量数字高程模型(DEM)的问题,本文提出了一种基于新的网格遍历规则的地面种子点选取方法。与传统方... 针对机载激光雷达(LiDAR)数据使用传统方法获取的地面种子点密度低,种子点之间空白区域的地形信息缺失,不利于后续提取地面点和构建高质量数字高程模型(DEM)的问题,本文提出了一种基于新的网格遍历规则的地面种子点选取方法。与传统方法中的起始网格在X和Y方向上每次移动1个规则网格宽度不同,该方法每次移动1/2个网格宽度,增加规则网格数量,获取的地面种子点个数相较于传统方法提高约200%,可补充种子点之间空白区域的地形信息,有利于提高后续点云数据处理的精度和相关产品的可靠性。 展开更多
关键词 激光雷达 机载lidar数据 点云滤波 地面种子点 数字高程模型
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基于LiDAR数据与光谱影像融合的单木提取方法
7
作者 孟小前 李俊磊 +3 位作者 胡伟 田茂杰 马春田 王瑞瑞 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期203-211,262,共10页
针对现有的机载数据单木分割方法对林型的普适度不高,尤其在高郁闭度阔叶林地带提取精度偏低的问题,选用海南省海口市热带阔叶林地带的光谱影像和LiDAR数据,先采用基于距离阈值的单木分割方法,利用高分光谱影像分割得到的树冠边缘,对初... 针对现有的机载数据单木分割方法对林型的普适度不高,尤其在高郁闭度阔叶林地带提取精度偏低的问题,选用海南省海口市热带阔叶林地带的光谱影像和LiDAR数据,先采用基于距离阈值的单木分割方法,利用高分光谱影像分割得到的树冠边缘,对初始探测树顶点进行位置约束。获得单木顶点的精确定位后,采用基于种子点的单木分割方法分割,完成了阔叶林的单木提取。结果显示,与已有的基于单木间相对间距单木分割方法相比,本研究通过选取最佳分割尺度结合光谱影像进行精确定位,改善了原有单一尺度分割方法导致的过分割现象,将单木识别精确率由0.67提升至0.92。该方法在使用遥感对森林单木进行分割工作中,可以更好地识别单木,对不同林型适用度较高,可以为后续的单木信息提取工作提供数据基础。 展开更多
关键词 针阔叶混交林 单木分割 机载lidar 光谱影像 数据融合
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海量机载LiDAR点云改进滤波算法研究
8
作者 颜煜 隋广岩 《测绘与空间地理信息》 2024年第1期213-215,218,221,共5页
为了提高机载LiDAR点云滤波算法在点云滤波中的精度与效率,本文在已有的多级移动曲面拟合滤波算法的基础上提出一种多级多窗口移动曲面拟合算法(WHMCFA)。该改进滤波算法能够有效解决HMCFA滤波算法中存在的曲面拟合精度低、粗差率高等... 为了提高机载LiDAR点云滤波算法在点云滤波中的精度与效率,本文在已有的多级移动曲面拟合滤波算法的基础上提出一种多级多窗口移动曲面拟合算法(WHMCFA)。该改进滤波算法能够有效解决HMCFA滤波算法中存在的曲面拟合精度低、粗差率高等问题。同时,为了提高LiDAR点云数据的滤波效率,在WHMCFA的基础上设计并实现PWHMCFA并行滤波算法。将本文改进滤波算法应用于机载LiDAR点云数据滤波处理中,结果表明,与传统滤波算法相比,本文提出改进滤波算法的滤波精度更高,滤波效果更好。 展开更多
关键词 机载lidar点云数据 滤波 多级移动曲面拟合滤波算法 多级多窗口移动曲面拟合滤波算法
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地面LIDAR在滑坡灾害三维实景建模中的应用
9
作者 时丕旭 《铁道勘察》 2024年第1期28-32,38,共6页
为快速获取邻近铁路滑坡体表面的三维坐标,实现对滑坡灾害快速响应和及时治理。以宝兰高铁上庄隧道出口滑坡为例,采用地面LIDAR技术,通过优化布设扫描站点,实现最大扫描范围并保证相邻站间的重叠度,以无靶标扫描方式获取滑坡体及周围地... 为快速获取邻近铁路滑坡体表面的三维坐标,实现对滑坡灾害快速响应和及时治理。以宝兰高铁上庄隧道出口滑坡为例,采用地面LIDAR技术,通过优化布设扫描站点,实现最大扫描范围并保证相邻站间的重叠度,以无靶标扫描方式获取滑坡体及周围地物的点云数据。在RiSCAN PRO软件中利用相邻扫描站间重叠点云进行拼接处理,点云拼接精度为6.9 mm,满足三维建模和地形图制作的精度要求。利用扫描站点坐标、测站全景影像,经过配准、坐标转换、纹理贴附、多边形拟合、曲面光滑等,建立可量测的三维实景模型,为辅助地形图制作和铁路滑坡灾害整治提供便利。研究表明,采用地面LIDAR技术以无靶标扫描方式快速建立铁路滑坡体三维实景模型,具有全天时、全天候、高精度、高密度、无接触的优势,打破了传统人工测量的局限性,提高作业效率,降低外业测量风险,可为同类型地质灾害数据获取及整治积累经验。 展开更多
关键词 高速铁路 滑坡 地面lidar 无靶标扫描 点云数据 三维实景模型
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A Hierarchical unsupervised method for power line classification from airborne LiDAR data 被引量:2
10
作者 Yanjun Wang Qi Chen +1 位作者 Lin Liu Kai Li 《International Journal of Digital Earth》 SCIE EI 2019年第12期1406-1422,共17页
The automatic classification of power lines from airborne light detection and ranging(LiDAR)data is a crucial task for power supply management.The methods for power line classification can be either supervised or unsu... The automatic classification of power lines from airborne light detection and ranging(LiDAR)data is a crucial task for power supply management.The methods for power line classification can be either supervised or unsupervised.Supervised methods might achieve high accuracy for small areas,but it is time consuming to collect training data over areas of different conditions and complexity.Therefore,unsupervised methods that can automatically work over different areas without sophisticated parameter tuning are in great demand.In this paper,we presented a hierarchical unsupervised LiDAR-based power line classification method that first screened the power line candidate points(including the power line corridor direction detection based on a layered Hough transform,connectivity analysis,and Douglas–Peucker simplification algorithm),followed by the extraction of contextual linear and angular features for each candidate laser points,and finally by setting the feature threshold values to identify the power line points.We tested the method over both forest and urban areas and found that the precision,recall and quality rates were up to 96.7%,88.8%and 78.3%,respectively,for the test datasets and were higher than the ones from a previously developed supervised classification method.Overall,our approach has the advantages of achieving relatively high accuracy and being relatively fast. 展开更多
关键词 Airborne lidar data power lines unsupervised classification feature extraction
原文传递
基于车载LiDAR的露天矿场景三维模型构建
11
作者 邓彪 吴志刚 +2 位作者 张永风 齐佳伟 李博 《矿业工程》 CAS 2024年第2期66-69,共4页
三维模型是地质地形数据,可为地质勘探、储量计算及采矿设计提供依据,利用车载LiDAR对露天矿进行快速的三维建模,为露天矿设计和生产管理提供高效、直观的数据支撑。本文对车载激光LiDAR获得的点云数据进行去噪、滤波、地形特征点提取... 三维模型是地质地形数据,可为地质勘探、储量计算及采矿设计提供依据,利用车载LiDAR对露天矿进行快速的三维建模,为露天矿设计和生产管理提供高效、直观的数据支撑。本文对车载激光LiDAR获得的点云数据进行去噪、滤波、地形特征点提取等处理,构建矿区地表三角网,并对三维模型作编辑,所建立的模型与原始点云的最大偏差为4.2 cm、平均偏差为0.02 cm、标准偏差为0.2 cm,模型质量高,该处理方法可完成露天矿场景三维建模。 展开更多
关键词 露天矿 车载lidar 三维建模 地形特征点 点云数据
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无人机LiDAR及倾斜摄影测量技术在复杂河道工程测绘中的融合研究 被引量:7
12
作者 樊冰 胡晓宁 +3 位作者 马良 李福林 李浩 杨大伟 《水运工程》 北大核心 2023年第1期11-17,28,共8页
复杂河道工程测绘中往往受到植被茂盛、信号链接弱、山体遮挡等多种因素影响,导致传统测绘手段难以开展,通过在复杂河道工程测绘中对无人机LiDAR及倾斜摄影测量技术进行对比研究,找出两者之间的互补优势及融合方法。经试验证明,融合纹... 复杂河道工程测绘中往往受到植被茂盛、信号链接弱、山体遮挡等多种因素影响,导致传统测绘手段难以开展,通过在复杂河道工程测绘中对无人机LiDAR及倾斜摄影测量技术进行对比研究,找出两者之间的互补优势及融合方法。经试验证明,融合纹理影像信息的LiDAR数据既具有准确的空间地理信息,又具有清晰的地物边界信息。采用LiDAR数据校正的倾斜模型细节表达明显改善,模型轮廓表达清晰,人工判读更加容易。该成果有效克服了无人机单一测量技术及传统测量技术的弊端,可快速构建更加精准的河道数字孪生模型。 展开更多
关键词 无人机 雷达 倾斜摄影 数字孪生模型 数据融合
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机载LiDAR技术在矿区地表沉陷灾害监测中的应用 被引量:1
13
作者 杨帆 任闯 +3 位作者 曲丹 李晋波 田刚 冯贵杰 《测绘工程》 2023年第4期59-68,共10页
针对传统点位沉降监测的方法耗时耗力且难以大面积监测的问题,以某矿5302工作面为研究区域,利用无人机机载LiDAR技术获取2021年3月和2021年9月两期三维点云数据,通过点云解算、点云滤波、坐标转换等处理提取地面点云,采用Delaunay三角... 针对传统点位沉降监测的方法耗时耗力且难以大面积监测的问题,以某矿5302工作面为研究区域,利用无人机机载LiDAR技术获取2021年3月和2021年9月两期三维点云数据,通过点云解算、点云滤波、坐标转换等处理提取地面点云,采用Delaunay三角剖分算法进行DEM三角网构建,内插生成精度分别为0.071 m和0.128 m数字高程模型(DEM),通过ArcGIS进行矢量叠加和数据分析。将所提取的沉降结果分别与RTK测量数据和水准数据进行对比分析。实验结果表明,机载LiDAR可以很好地满足大范围沉降监测的需求,且能够较为精确反映沉陷区的沉陷状况,为沉降灾害的预防提供重要数据支撑。 展开更多
关键词 机载lidar 点云数据 地表沉降 数字高程模型
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Developing Blue Spots Model for Tennessee Using GIS, and Advanced Data Analytics: Literature Review
14
作者 Fasesin Kingsley 《Journal of Geoscience and Environment Protection》 2023年第6期145-154,共10页
Climate change and global warming results in natural hazards, including flash floods. Flash floods can create blue spots;areas where transport networks (roads, tunnels, bridges, passageways) and other engineering stru... Climate change and global warming results in natural hazards, including flash floods. Flash floods can create blue spots;areas where transport networks (roads, tunnels, bridges, passageways) and other engineering structures within them are at flood risk. The economic and social impact of flooding revealed that the damage caused by flash floods leading to blue spots is very high in terms of dollar amount and direct impacts on people’s lives. The impact of flooding within blue spots is either infrastructural or social, affecting lives and properties. Currently, more than 16.1 million properties in the U.S are vulnerable to flooding, and this is projected to increase by 3.2% within the next 30 years. Some models have been developed for flood risks analysis and management including some hydrological models, algorithms and machine learning and geospatial models. The models and methods reviewed are based on location data collection, statistical analysis and computation, and visualization (mapping). This research aims to create blue spots model for the State of Tennessee using ArcGIS visual programming language (model) and data analytics pipeline. 展开更多
关键词 Blue Spots Floods Risks and Management GIS Hydrological Models GEOSPATIAL Model Builder lidar data Remote Sensing data Analytics Pipe-line
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基于多源LiDAR的阔叶红松林林分空间结构特征分析 被引量:1
15
作者 黄露波 甄贞 赵颖慧 《中南林业科技大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第8期36-50,共15页
【目的】以阔叶红松林为例,以多源LiDAR点云数据为切入点,探索无破坏性地分析林分空间结构特征,为阔叶红松林林分空间调整优化提出建议,以促进林分更新演替。【方法】以东北林业大学帽儿山实验林场1块100 m×100 m的阔叶红松林样地... 【目的】以阔叶红松林为例,以多源LiDAR点云数据为切入点,探索无破坏性地分析林分空间结构特征,为阔叶红松林林分空间调整优化提出建议,以促进林分更新演替。【方法】以东北林业大学帽儿山实验林场1块100 m×100 m的阔叶红松林样地的无人机激光雷达(Unmanned aerial vehicle LiDAR,UAV-LiDAR)、地基激光雷达(Terrestrial laser scanning,TLS)和野外调查数据为数据源,融合UAV-LiDAR和TLS数据后进行单木分割和单木参数提取(包括单木位置、胸径、冠幅、树之间的夹角和距离等),计算和统计样地空间结构参数(包括角尺度、大小比数、混交度和密集度)和频率分布,采用Origin 2018软件建立结构参数的多元分布图并进行分析。【结果】在林分密度为1269株/hm^(2)的阔叶红松林分中,基于融合后的UAV-LiDAR和TLS数据单木分割精度为F=0.70;阔叶红松林林分空间结构结构特征为林内林木大多处于随机分布、中庸状态,呈高度密集、中度及以上混交状态,林木大小分化均匀;林木间竞争激烈,对象木树冠多与周围3~4株相邻木树冠相连;阔叶红松林中林木存在不合理分布的组合,频率值为0.40%、0.75%和3.50%。【结论】利用融合LiDAR数据提取参数并计算林分空间结构参数,较传统方法可实现无破坏性的林分空间结构特征分析;林分空间结构参数的多元分布可以展示了林分内部空间结构特征,可以准确地获取不合理结构组合从而进行林分结构调整优化。 展开更多
关键词 激光雷达数据 单木参数 林分空间结构 多元分布
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Estimating above-ground biomass by fusion of LiDAR and multispectral data in subtropical woody plant communities in topographically complex terrain in North-eastern Australia 被引量:2
16
作者 Sisira Ediriweera Sumith Pathirana +1 位作者 Tim Danaher Doland Nichols 《Journal of Forestry Research》 SCIE CAS CSCD 2014年第4期761-771,共11页
We investigated a strategy to improve predicting capacity of plot-scale above-ground biomass(AGB) by fusion of LiDAR and Landsat5 TM derived biophysical variables for subtropical rainforest and eucalypts dominated for... We investigated a strategy to improve predicting capacity of plot-scale above-ground biomass(AGB) by fusion of LiDAR and Landsat5 TM derived biophysical variables for subtropical rainforest and eucalypts dominated forest in topographically complex landscapes in North-eastern Australia. Investigation was carried out in two study areas separately and in combination. From each plot of both study areas, LiDAR derived structural parameters of vegetation and reflectance of all Landsat bands, vegetation indices were employed. The regression analysis was carried out separately for LiDAR and Landsat derived variables individually and in combination. Strong relationships were found with LiDAR alone for eucalypts dominated forest and combined sites compared to the accuracy of AGB estimates by Landsat data. Fusing LiDAR with Landsat5 TM derived variables increased overall performance for the eucalypt forest and combined sites data by describing extra variation(3% for eucalypt forest and 2% combined sites) of field estimated plot-scale above-ground biomass. In contrast, separate LiDAR and imagery data, andfusion of LiDAR and Landsat data performed poorly across structurally complex closed canopy subtropical rainforest. These findings reinforced that obtaining accurate estimates of above ground biomass using remotely sensed data is a function of the complexity of horizontal and vertical structural diversity of vegetation. 展开更多
关键词 地上生物量 亚热带雨林 激光雷达 复杂地形 澳大利亚 光谱数据 植物群落 地球资源卫星
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结合物理与几何特性的机载LiDAR数据分类方法
17
作者 赵毅强 张琦 +2 位作者 刘长龙 武唯康 李尧 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2023年第11期1-12,共12页
机载LiDAR数据分类是根据数据特征为每个点指定类别标签。针对现有方法忽略全波形与点云在物理特性上的关联、缺乏对邻域几何和语义相关性的深入挖掘,从而导致捕获局部结构能力不足的问题,搭建了结合目标物理与几何特性的分类方法,实现... 机载LiDAR数据分类是根据数据特征为每个点指定类别标签。针对现有方法忽略全波形与点云在物理特性上的关联、缺乏对邻域几何和语义相关性的深入挖掘,从而导致捕获局部结构能力不足的问题,搭建了结合目标物理与几何特性的分类方法,实现了由全波形和点云组成的机载LiDAR数据端到端分类。首先,构建了特征融合模块,提取了全波形时序特征和点云几何特征,依据两种数据物理意义上的关联,通过双低秩矩阵实现了全波形与点云特征级融合。其次,构建了邻域特征增强模块,挖掘点对相关性,增强对局部几何结构的学习。最后基于层次化编解码结构搭建了分类网络。该网络在机载LiDAR数据集上测试,达到平均精度0.96、平均召回率0.90、平均F1分数0.92,证明了网络的有效性。 展开更多
关键词 机载激光雷达 数据分类 特征融合 全波形 三维点云 物理特性
原文传递
高光谱与机载LiDAR结合的树种分类研究
18
作者 倪宏宇 李禄 +2 位作者 姚威 李伟 陶然 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2023年第2期313-320,共8页
高光谱遥感图像虽然具有较高的光谱分辨率,但只能提供二维光谱信息,而激光雷达(Light Detection and Ranging, LiDAR)可以提供可靠的三维数据和森林的冠层特征,二者结合能够优势互补,协同提高地物分类能力。基于此,本文提出了一种利用... 高光谱遥感图像虽然具有较高的光谱分辨率,但只能提供二维光谱信息,而激光雷达(Light Detection and Ranging, LiDAR)可以提供可靠的三维数据和森林的冠层特征,二者结合能够优势互补,协同提高地物分类能力。基于此,本文提出了一种利用高光谱和机载激光雷达数据进行树种识别的方法,探讨了二者协同对树种精细分类的影响,最后通过公开数据的实验来验证方法的有效性。结果表明,高光谱和激光雷达数据结合后,树种分类精度得到了显著提高。通过本文提出的方法,即使使用少量特征也能大大提高分类精度。整体分类准确率最高达到93.21%,比单个高光谱数据的分类准确率提高9.31%。 展开更多
关键词 树种分类 高光谱 激光雷达 数据结合 特征提取
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公路路面LiDAR数据空洞插补的MLSPF方法
19
作者 刘嘉煌 邓兴升 《测绘工程》 2023年第6期44-53,共10页
数字交通发展要求开展公路路面数字化,路面数字化主要采用车载或机载激光扫描,但由于遮挡等原因,路面扫描容易产生大小不一的数据空洞。为了处理激光扫描点云数据中空洞,文中提出公路路面空洞插补的移动最小二乘平面拟合方法,即将公路... 数字交通发展要求开展公路路面数字化,路面数字化主要采用车载或机载激光扫描,但由于遮挡等原因,路面扫描容易产生大小不一的数据空洞。为了处理激光扫描点云数据中空洞,文中提出公路路面空洞插补的移动最小二乘平面拟合方法,即将公路细分为许多格网区域,并视单个格网近似为平面,采用格网内实测点云拟合最佳平面方程,由平面方程插值完成公路路面数据空洞的填补,获得路面数字化初步模型。开展大量实验研究,并与具有代表性的最近邻插值法、克里金插值法、反距离加权插值等算法进行对比,结果表明本方法在计算效率与精度等两个方面都具有优势,是一种可行可靠的方法。 展开更多
关键词 数字路面模型 lidar数据 空间插值 移动最小二乘平面拟合
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基于机载LiDAR点云数据的历史文化街区重建方法研究 被引量:1
20
作者 薛巍 杨志伟 《河北工业科技》 CAS 2023年第2期111-116,共6页
为了提高历史街区重建过程中建筑物轮廓与实际建筑物激光脚点的吻合精度,提出了一种基于机载LiDAR点云数据的历史文化街区重建方法。首先,对机载LiDAR点云数据作预处理,去除点云数据中的噪声。其次,利用区域生长算法对激光脚点作分割,... 为了提高历史街区重建过程中建筑物轮廓与实际建筑物激光脚点的吻合精度,提出了一种基于机载LiDAR点云数据的历史文化街区重建方法。首先,对机载LiDAR点云数据作预处理,去除点云数据中的噪声。其次,利用区域生长算法对激光脚点作分割,完成建筑物点云数据的获取。之后,采用Alpha Shape算法提取建筑物特征信息,得到轮廓线,再通过管子算法将轮廓线规则化。针对多边形轮廓线,采用分类强制正交法对其作规则化。最后,通过平面拟合、直线拟合等方法,对历史文化街区进行三维重建。结果表明,所提出的重建方法在提取建筑物轮廓时,激光脚点吻合更精确,并且重建耗时为25 min,优于文献所提的2种方法。基于机载LiDAR点云数据的历史文化街区重建方法,可以在一定程度上提高历史文化街区的重建质量,并为其他历史文化街区的保护与更新提供借鉴。 展开更多
关键词 光电子学与激光技术 机载lidar 点云数据 历史文化街区 区域生长算法 轮廓线
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